---如果变形金刚---
如果航天器也需要面临很复杂的情况,是否就可以把航天器设计成套娃式的匹配外挂和通用本体采用变形金刚一样的设计?
在轨(绕某天体公转)时,本身需要使用套娃作为环境光隔绝不透光固体,然后安装透镜或内部反光镜,测得高精度数据。
有没有一种可能?在金星和地球公转轨道的平行中点所成的线上,建立一个球心的光学数据接收舱,然后球半径全部都是线段式的光学透镜或内部反光镜的天文望远显微镜阵列?然后给这个空间站设计一个极点自转环,极点自转环作为各天文望远显微镜的检修硬件?
套娃内排列着各种专用工具,比如有大气层中亚音速飞行用的固定翼和绕轴旋转螺旋桨和转子引擎;比如有接触天体固体表面的低深度普查用的犁地式的采集土壤然后进行研究的刨土器,以及专用于详查的打桩单元或钻孔单元,通过打桩的方式测得土壤的受外力影响下的应变力和内应力,通过钻孔的方式,取得一定量的土壤进行成分研究和光学显微观测,以及测量土壤的动心,重心,质心,以及在各种特定液体中的颗粒化程度。
也就是以后航天器,都是通用平台都是基于积木式的定距离的标准对接平台,然后可以使用套娃作为集成系统的公共定位平台,一层层的套娃再作为集成系统的特定工具的定位平台;通用平台以标准件接口和标准件进行对接,然后标准件再用标准件和非标准件进行对接。
---一个大胆的想法---
有没有一种可能?使用水星背阳面的无大气环境,给其他无大气固体表面天体进行激光远程打印?也就是本地只负责激光熔铸一层,那就推堆积上一层粉末,然后激光继续打印?如何在地球上设计这种远程激光打印系统?
设计一个长度为5千米的管道(口径待定,可以是低成本的1平方厘米的横截面,也可以是高成本的100平方米的横截面),然后使用斜面打印方式(毕竟整个系统采用的是水平管道设计,